miércoles, 22 de septiembre de 2010

Ejemplos de interfases físicas





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Interfases en medios para la transmisión de información

RCA (Radio Corporation of America)
- Surge en la década de los 30’s
- Transmisión de audio y video análogos y también digital. Se encuentra presente en conexiones donde la señal de video se transmite a través de un solo cable (video compuesto), dos cables (separate video/S-Video) tres cables (video componente).
BNC (Bayonet Neill-Concelman)
- Señales de Radio Frecuencia, video análogo, digital y transmisión de frecuencias por microondas.
- Industria naval y en la aviación. Conectores para HDTV broadcasting (Cables SDI/ Serial Digital Interface) y HD-SDI.
- Transmite hasta 1.485 Gb/s y hasta 1080 p.

SCART (Syndicat des Constructeurs d’Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs)
- Nace en la segunda década de los 70’s en Francia.
- Standard para conexiones audio/video en Europa.
- Engloba interfaces de video compuesto, video componente, audio stereo, video RGB, S-video y datos (teletext) en un solo cable.
- DVI (Digital Visual Interfase)
- Desarrollado por el Digital Display Working Group (DDWG) en 1999.
- Lleva señales sin compresión de video. Para la transmisión de audio por este tipo de interfase se requiere el uso de convertidores especiales.
- DVI-S Compatible con señales digitales.
- DVI-A Compatible son señales análogas.
- DVI-I (Integrado) Ambos tipos de señal.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
- Creado por Hitachi, Matsushita Electric Industrial (Panasonic), Philips, Silicon Image, Sony, Thomson y Toshiba en 2002.
- Transmite audio y video sin compresión.
- Cuatro clasificaciones: A, B, C y D.

DisplayPort
- Desarrollado por la asociación Video Electronics Standards Association (VESA) en enero de 2008.
- Interfase Royalty Free, no cobra regalías por unidad ni cuota anual por utilización.
- Transmite audio y video digital entre el CPU y el monitor o entre el CPU y un sistema de Teatro en Casa.
- Utiliza fibra óptica en lugar de cable de cobre.
USB (Universal Serial Bus)
- Estandarizado por el USB Implementers Forum. Surge en 1994 con el estándar Full Speed (1.0) y en el año 200 en el High Speed (2.0) y Super Speed (3.0)
- Transferencia de cualquier tipo de datos, así como de corriente eléctrica.
- Transferencia de 480 Mb/s
Fire Wire (IEEE 1394 o iLink)
- Desarrollado por Apple Inc. y estandarizado por el IEEE P 1394 Working Group en 1995.
- Fire Wire 400 (400Mbit/s),
- Fire Wire 800 (800Mbit/s)
- 1600 (16 Gbit/s)
- 3200 (3.2 Gbit/s).

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CABLE DE PAR TRENZADO


CARACTERÍSTICAS:

- Es el medio de transmisión más común.

- Consiste en dos cables que han sido entrelazados entre sí y están envueltos por una capa protectora.

- Esta cubierto por un material aislante como plástico, que evita el contacto entre si y que la señal de un par de cables interfiera con la de otro par de cables.


Existen dos tipos de transmisión:

- Sin cobertura UTP (unishieled twisted pair)

Es más susceptible a la interferencia pues no tiene el forro que lo evite, sin embargo , es adecuado para la transmisión de voz y se utiliza regularmente en residencias y sistemas telefónicos de oficina.

- Con cobertura (SHIELDED TWISTED PAIR) STP

Cada par es colocado en un forro metálico creado con cables muy finos, que absorbe cualquier interferencia.

Se utiliza cuando se necesitan varios cables en un espacio pequeño o en un ambiente con muchos aparatos eléctricos

Se utiliza STP cuando se necesitan varios cables en un pequeño espacio o en un ambiente con muchos equipos eléctricos.

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Cable Coaxial


- Diseñado para transmitir info.
- Su creación es en la 2 Guerra Mundial
- Sus propiedades físicas, mecánicas y eléctricas están directamente relacionadas con el uso que se les quiera dar.
- Existe en el mercado una amplia gama de formas y diseños
- Posee una amplitud de banda y propagación muy atractivas, útiles que pueden llevar miles de señales a la vez.
PARTES DEL CABLE COAXIAL
- Conductor interno de cobre
- Material aislante “Shell”
- Cinta de aluminio
- Blindaje de cobre trenzado(MAYA DE ALAMBRES FINOS)
- Revestimiento exterior(cubierta de PVC)


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Cables de Cobre


El cobre fue encontrado en la isla de Chipre.
CARACTERÍSTICAS:
· Alta conductividad
· Alta conductividad mecánica (resistente al desgaste y maleabiidad)
· Alto grado de conductividad térmica
· Conductivilidad
· Gran resistencia ala la corrección
· Alta capacidad de formar aleaciones con otros metales
· Capacidad de deformación en caliente
· Capacidad de deformar en frío ya que se puede moldear
USOS
· Electricidad y telecomunicaciones
· Medios de transporte
· Construcción
· Ornamentación
· Monedas
CONSTITUCION:
- Un solo elemento o hilo conductor
- Una serie de hilos conductores o alambres retorcidos entre si que otorgan gran flexibilidad

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miércoles, 8 de septiembre de 2010

La Fibra Óptica


En 1959, gracias a estudios de física enfocados a la óptica se descubrió una nueva luz, a la que se denominó rayo láser. Ésta fue aplicada a las telecomunicaciones con el fin de que los mensajes se transmitieran a velocidades inusitadas y con amplia cobertura.
Sin embargo este láser era muy limitado porque no existían los conductos y canales adecuados para hacer viajar las ondas electromagnéticas provocadas por la lluvia de fotones originados en la fuente denominada láser. Entonces, los científicos produjeron un ducto o canal al que se le conoce como fibra óptica. En 1966 surgió la propuesta de utilizar una guía óptica para la comunicación.
La fibra óptica se trata en realidad de una onda electromagnética de la misma naturaleza que las ondas de radio, con la única diferencia que la longitud de las ondas es del orden de micrómetros en lugar de metros o centímetros.
Fibra Óptica
Los circuitos de fibra óptica son filamentos de vidrio (compuestos de cristales naturales) o plástico (cristales artificiales), del espesor de un pelo (entre 10 y 300 micrones). Llevan mensajes en forma de haces de luz que realmente pasan a través de ellos de un extremo a otro, donde quiera que el filamento vaya (incluyendo curvas y esquinas) sin interrupción.
Las fibras ópticas pueden ahora usarse como los alambres de cobre convencionales, tanto en pequeños ambientes autónomos (tales como sistemas de procesamiento de datos de aviones), como en grandes redes geográficas (como los sistemas de largas líneas urbanas mantenidos por compañías telefónicas).
En la fibra óptica la señal no se atenúa tanto como en el cobre, ya que en las fibras no se pierde información por refracción o dispersión de luz consiguiéndose así buenos rendimientos, en el cobre, sin embargo, las señales se ven atenuadas por la resistencia del material a la propagación de las ondas electromagnéticas de forma mayor. Además, se pueden emitir a la vez por el cable varias señales diferentes con distintas frecuencias para distinguirlas, lo que en telefonía se llama unir o multiplexar diferentes conversaciones eléctricas. También se puede usar la fibra óptica para transmitir luz directamente y otro tipo de ventajas en las que no entraré en detalle.
http://www.encarta.msn.es
http://usuarios.lycos.es/Fibra_Optica/comparacion.htm

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¿Por qué trenzar los cables de cobre?


Porque se perdía la señal y había interferencia. Al trenzar los cables se anula la interferencia. Al trenzar los cables y añadir un aislamiento plástico se pueden crear vías de recepción y envío de información. Ethernet es un ejemplo de estos cables trenzados.

Cable Coaxial

Mayor capacidad de intercambio de datos.

Estructura de un cable de cobre